消息认证码解析

2024-06-24 10:44
文章标签 解析 消息 认证码

本文主要是介绍消息认证码解析,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

1. 什么是消息认证码

        消息认证码(Message Authentication Code)是一种确认完整性并进行认证的技术,取三个单词的首字母,简称为MAC。

        消息认证码的输入包括任意长度的消息和一个发送者与接收者之间共享的密钥,它可以输出固定长度的数据,这个数据称为MAC值。

        根据任意长度的消息输出固定长度的数据,这一点和单向散列函数很类似。但是单向散列函数中计算散列值时不需要密钥,相对地,消息认证码中则需要使用发送者与接收者之间共享的密钥。

        要计算MAC必须持有共享密钥,没有共享密钥的人就无法计算MAC值,消息认证码正是利用这一性质来完成认证的。此外,和单向散列函数的散列值一样,哪怕消息中发生1比特的变化,MAC值也会产生变化,消息认证码正是利用这一性质来确认完整性的。

        消息认证码可以简单理解为是一种与密钥相关联的单向散列函数。

单向散列函数与消息认证码的比较

2. 消息认证码的密钥配送问题

        在消息认证码中,需要发送者和接收者之间共享密钥,而这个密钥不能被主动攻击者Mallory 获取。如果这个密钥落入Mallory手中,则Mallory也可以计算出MAC值,从而就能够自由地进行篡改和伪装攻击,这样一来消息认证码就无法发挥作用了。

        发送者和接收者需要共享密钥,这一点和对称密码很相似。实际上,对称密码的密钥配送问题在消息认证码中也同样会发生。要解决密钥配送问题,我们需要像对称密码一样使用一些共享密钥的方法,例如公钥密码、Diffie-Hellman密钥交换、密钥分配中心,或者使用其他安全的方式发送密钥等。至于使用哪种配送方法,则需要根据具体的目的来进行选择。

3. 什么是HMAC

        HMAC是一种使用单向散列函数来构造消息认证码的方法(RFC2104),其中HMAC的H就是Hash的意思。HMAC 中所使用的单向散列函数并不仅限于一种,任何高强度的单向散列函数都可以被用于HMAC,如果将来设计出新的单向散列函数,也同样可以使用。

        使用SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384、SHA-512所构造的HMAC,分别称为HMAC-

SHA1、HMAC-SHA-224、HMAC-SHA-256、HMAC-SHA-384、HMAC-SHA-512。

4. HMAC的步骤

        HMAC中是按照下列步骤来计算MAC值,如下图所示。

 (1)密钥填充

        如果密钥比单向散列函数的分组长度要短,就需要在末尾填充0,直到其长度达到单向散列函数的分组长度为止。如果密钥比分组长度要长,则要用单向散列函数求出密钥的散列值,然后将这个散列值用作HMAC的密钥。

(2)填充后的密钥与ipad 的XOR

        将填充后的密钥与被称为ipad的比特序列进行XOR运算。ipad是将00110110这一比特序列(即16进制的36)不断循环反复直到达到分组长度所形成的比特序列,其中ipad的i是inner(内部)的意思。

        XOR 运算所得到的值,就是一个和单向散列函数的分组长度相同,且和密钥相关的比特序列。这里我们将这个比特序列称为ipadkey。

  (3)与消息组合

        随后,将ipadkey与消息进行组合,也就是将和密钥相关的比特序列(ipadkey)附加在消息的开头。

(4)计算散列值

        将(3)的结果输入单向散列函数,并计算出散列值。

(5)填充后的密钥与opad 的 XOR

        将填充后的密钥与被称为opad的比特序列进行xoR运算。opad是将01011100这一比特序列(即16进制的5C)不断循环反复直到达到分组长度所形成的比特序列,其中opad 的o是outer(外部)的意思。

        XOR 运算所得到的结果也是一个和单向散列函数的分组长度相同,且和密钥相关的比特序列。这里我们将这个比特序列称为opadkey。

(6)与散列值组合

        将(4)的散列值拼在opadkey后面。

(7)计算散列值

        将(7)的结果输入单向散列函数,并计算出散列值。这个散列值就是最终的MAC值。

        通过上述流程我们可以看出,最后得到的MAC值,一定是一个和输入的消息以及密钥都相关的长度固定的比特序列。

这篇关于消息认证码解析的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1089922

相关文章

Java中Redisson 的原理深度解析

《Java中Redisson的原理深度解析》Redisson是一个高性能的Redis客户端,它通过将Redis数据结构映射为Java对象和分布式对象,实现了在Java应用中方便地使用Redis,本文... 目录前言一、核心设计理念二、核心架构与通信层1. 基于 Netty 的异步非阻塞通信2. 编解码器三、

Java HashMap的底层实现原理深度解析

《JavaHashMap的底层实现原理深度解析》HashMap基于数组+链表+红黑树结构,通过哈希算法和扩容机制优化性能,负载因子与树化阈值平衡效率,是Java开发必备的高效数据结构,本文给大家介绍... 目录一、概述:HashMap的宏观结构二、核心数据结构解析1. 数组(桶数组)2. 链表节点(Node

Java 虚拟线程的创建与使用深度解析

《Java虚拟线程的创建与使用深度解析》虚拟线程是Java19中以预览特性形式引入,Java21起正式发布的轻量级线程,本文给大家介绍Java虚拟线程的创建与使用,感兴趣的朋友一起看看吧... 目录一、虚拟线程简介1.1 什么是虚拟线程?1.2 为什么需要虚拟线程?二、虚拟线程与平台线程对比代码对比示例:三

一文解析C#中的StringSplitOptions枚举

《一文解析C#中的StringSplitOptions枚举》StringSplitOptions是C#中的一个枚举类型,用于控制string.Split()方法分割字符串时的行为,核心作用是处理分割后... 目录C#的StringSplitOptions枚举1.StringSplitOptions枚举的常用

Python函数作用域与闭包举例深度解析

《Python函数作用域与闭包举例深度解析》Python函数的作用域规则和闭包是编程中的关键概念,它们决定了变量的访问和生命周期,:本文主要介绍Python函数作用域与闭包的相关资料,文中通过代码... 目录1. 基础作用域访问示例1:访问全局变量示例2:访问外层函数变量2. 闭包基础示例3:简单闭包示例4

MyBatis延迟加载与多级缓存全解析

《MyBatis延迟加载与多级缓存全解析》文章介绍MyBatis的延迟加载与多级缓存机制,延迟加载按需加载关联数据提升性能,一级缓存会话级默认开启,二级缓存工厂级支持跨会话共享,增删改操作会清空对应缓... 目录MyBATis延迟加载策略一对多示例一对多示例MyBatis框架的缓存一级缓存二级缓存MyBat

前端缓存策略的自解方案全解析

《前端缓存策略的自解方案全解析》缓存从来都是前端的一个痛点,很多前端搞不清楚缓存到底是何物,:本文主要介绍前端缓存的自解方案,文中通过代码介绍的非常详细,需要的朋友可以参考下... 目录一、为什么“清缓存”成了技术圈的梗二、先给缓存“把个脉”:浏览器到底缓存了谁?三、设计思路:把“发版”做成“自愈”四、代码

Java集合之Iterator迭代器实现代码解析

《Java集合之Iterator迭代器实现代码解析》迭代器Iterator是Java集合框架中的一个核心接口,位于java.util包下,它定义了一种标准的元素访问机制,为各种集合类型提供了一种统一的... 目录一、什么是Iterator二、Iterator的核心方法三、基本使用示例四、Iterator的工

Java JDK Validation 注解解析与使用方法验证

《JavaJDKValidation注解解析与使用方法验证》JakartaValidation提供了一种声明式、标准化的方式来验证Java对象,与框架无关,可以方便地集成到各种Java应用中,... 目录核心概念1. 主要注解基本约束注解其他常用注解2. 核心接口使用方法1. 基本使用添加依赖 (Maven

Java中的分布式系统开发基于 Zookeeper 与 Dubbo 的应用案例解析

《Java中的分布式系统开发基于Zookeeper与Dubbo的应用案例解析》本文将通过实际案例,带你走进基于Zookeeper与Dubbo的分布式系统开发,本文通过实例代码给大家介绍的非常详... 目录Java 中的分布式系统开发基于 Zookeeper 与 Dubbo 的应用案例一、分布式系统中的挑战二